ется. Он давит на суглинистые колечки. Отрывает их от песка и гонит вверх. Если опыт поставлен тщательно, то суглинис- тые колечки спрессованным воздухом выбрасываются вон из трубок. Капиллярные явлеиия в нецилиндрическом пространстве '. До, сих пор мы рассматривали сущность капиллярных явлений в цилиндрических трубках. Для трактовки в дальнейшем некото- рых процессов в почвах, как, например, образование подвешен- ной капиллярной воды, защемление воздуха в прерывистых ка- пиллярах, капиллярный подъем воды по трещинам и др., отме- тим еще несколько положений о капиллярных явлениях в порах иных форм. . аЕсли столбик воды (каплю) поместить в стеклянный коничес- кий капилляр, то она образует два вогнутых мениска: менее во- гнутый в широкой части капилляра и более вогнутый в узкой его части. Из формулы 37 известно, что давление под мениском обратно пропорционально радиусу его кривизны. Следователь- но, под более вогнутым мениском с меньшим радиусом кривиз- ны оно будет меньше, нежели под мениском в более широкой части капилляра. Под избытком давления в менее вогнутом ме- ниске столбик. воды начнет перемещаться в суженную часть капилляра, пока не займет положение, изображенное на рис. 10, в. В схеме — это типичный случай подвешенной капиллярной во- ды (подвещенной на верхнем, более вогнутом мениске). Большой интерес для почвоведа представляют так называе- мые жаменовские цепочки ?. В схеме — это разорванные столби- ки капиллярной воды в трубке, перемежающиеся воздушными участками или сочетание шаровых или овальных некапиллярных полых четок, соединенных между собой капиллярными цилиндри- ческими перемычками (рис. 59, /). : Если такую цепочку затопить в воду, заполнить ее водой, а затем вынуть из воды, держа вертикально, то из широких объе- мов цепочки часть воды стечет; остальную некапиллярную воду нужно медленно выдавить сжатым воздухом. В капиллярных перешейках останутся водные столбики (пробки), ограниченные при переходе к четкам вогнутыми менисками. В каждой капил- лярной пробке мениски симметричны, с одинаковой кривизной, ориентированной в разные сторовы (рис. 59, //, а6 и са). Ка- пиллярные их силы будут взаимно уравновешиваться. Но если произвести на цепочку четок одностороннее давле- ние, например, нагнетая с одного конца воздух (на рис. 59, //, сила Р), то все мениски, обращенные вогнутостью навстречу дав- лению, будут прогибаться (рис. 59, 1, а1, с1); вогнутость их, а вместе с ней и отрицательное давление под менисками будут 21 О. Д. Хвольсов — ТЫ4ет, стр. 473, 474, 478, 479, 480. Получившие название от имени Ффранцузского ученого Жамена {Затт). 124 расти. Кривизна менисков, ориентированных по ходу производи- мого давления (рис. 59, 1, Б, и @), будет уменьшаться, выпрям- ляться или даже, при большом напоре, получать выпуклую форму: В этих случаях силы двух менисков в каждой капилляр- ной пробке уже не будут уравновешиваться. Разность этих сил будет направлена навстречу производимому давлению (рис. 59, И, сила Р,). Чем болыше четок в цепочке, тем противодавление будет выше. Цепочка может выдержать давление в несколько атмосфер. ! ае ПСО ОЙ А 8 с 2 ё Рис. 59. Жаменовские цепочки:; # — крупные некапиллярные поры, соединенные между собой капилляр- иыми перемычками (А, В, С, Р, В} диаметром, превышающим дВОй- иую толщину слоя адсорбированиой воды, 1/ — часть жаменовской це- почки в крупном плаие; М, М, О — крупные поры, аб и сй (заштрихо- ваниое поле) — капиллярные столбики в равиовесном соётоявии; Р — повышенное, против атмосфериого давление на мейиск а; @ — про- тиувшийся мейиск (пунктир) под давлением Р; Б, — частично выпря- мившийся мениск (бывший в) под давлейием Р; с — исходный мениск в поре М и. с — частично прогиувшийся меииск при повышении дав- ления в поре No; @ — исходный мениск и @ — частично выпрямившийся под повышениым давлением мениск в поре О; Р, — сила капиллярного ” противодавления Ранее указывалось, что теория жаменовских цепочек легла в основу построения тонкослойных, МНОГОсЛОЙНЫХ противофиль- трационных экранов. Это же явление в слоистых грунтах ока- зывает огромное затормаживающее влияние на водоподъемную способность почвы. Значительный интерес представляет движение адсорбирован-. ной и капиллярной воды между двумя плоскостями. Некоторым аналогом этого явления в почвенной практике может быть двя- жение воды в трещинах, особенно в трещинах скальных пород. Отметим два случая. Первый, когда между двумя, близко рас- положенными плоскостями внедряется лишь адсорбированная во- да. Смачивая поверхности плоскостей, она под влиянием при- тяжения твердым телом будет продвигаться в сухую зону. Фагелер, а еще ракее Коэн (1894) и др. процесс смачивания` твердого тела жидкостью объясняет притяжением двух, проти- воположно заряженных электрических полей, а: продвижение 125